La
radiación no es otra cosa que la emisión, propagación y transferencia de
energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas.
Las ondas o radiaciones
electromagnéticas se pueden clasificar en:
· Radiación
no ionizante: No tienen la suficiente energía como para romper los enlaces que
unen los átomos del medio que irradian (ondas de radio y TV, microondas, luz
visible, etc.).
· Radiación
ionizante: Tienen suficiente energía como para producir ionizaciones de los
átomos del medio o materia que es irradiado. Van desde los rayos X hasta la
radiación cósmica. La radiobiología es la ciencia que
estudia los fenómenos que se producen en los seres vivos, tras la absorción de
energía procedente de las radiaciones ionizantes. (Foro de la Industria Nuclear Española, s.f.)
Por
otro lado, se dice que la radiobiología es la ciencia que estudia los efectos
que se producen en los seres vivos tras la exposición a energía procedente de
las radiaciones ionizantes.
Además
de ella, las dos grandes razones que han impulsado la investigación de los
efectos biológicos de las radiaciones ionizantes son:
· Radioprotección: Poder utilizar esas
radiaciones de forma segura en todas las aplicaciones médicas industriales que
las requieran.
· Radioterapia: Utilizarlas de forma
efectiva en el tratamiento del cáncer, lesionando lo menos posible el tejido
humano normal.
Según
el tiempo de aparición:
·
Precoces: Aparecen en minutos u horas después de
haberse expuesto a la radiación, por ejemplo, eritema cutáneo, nauseas
Ilustración
151-Radiaciones ionizantes
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/70763/s
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· Tardíos:
Aparecen meses u años después de la exposición, por ejemplo, cáncer
radioinducido, radiodermitis crónica, mutaciones genéticas.
Desde
el punto de vista biológico:
· Efectos
somáticos: Sólo se manifiestan en el individuo que ha sido sometido a la
exposición de radiaciones ionizantes por ejemplo el eritema.
· Efecto
hereditario: No se manifiestan en el individuo que ha sido expuesto a la
radiación, sino en su descendencia, ya que lesionan las células germinales del
individuo expuesto, por ejemplo, las mutaciones genéticas.
Según
la dependencia de la dosis:
· Efectos
estocásticos: Son efectos absolutamente aleatorios, probabilísticos; pudiendo
aparecer tras la exposición a pequeñas dosis de radiación ionizante. No
necesitan una dosis umbral determinada para producirse; si bien al aumentar la
dosis aumenta la probabilidad de aparición de estos efectos, que suelen ser de tipo
tardío. Se cree que el único efecto estocástico es el cáncer radioinducido y
las mutaciones genéticas. Efectos no estocásticos: Se necesita una dosis
umbral para producirlos, por debajo de la cual, la probabilidad de aparición de
los mismos es muy baja. Suelen ser efectos precoces, por ejemplo, el eritema
cutáneo.
·
Aleatoriedad: La interacción de la radiación con las
células es una función de probabilidad y tiene lugar al azar. Un fotón o
partícula puede alcanzar a una célula o a otra, dañarla o no dañarla y si la
daña puede ser en el núcleo o en el citoplasma.
· Rápido
depósito de energía: El depósito de energía a la célula ocurre en un tiempo muy
corto, en fracciones de millonésimas de segundo.
· No
selectividad: La radiación no muestra predilección por ninguna parte o
biomolécula, es decir, la interacción no es selectiva.
· Inespecificidad
lesiva: Las lesiones de las radiaciones ionizantes es siempre inespecífica o lo
que es lo mismo esa lesión puede ser producida por otras causas físicas.
· Latencia:
Las alteraciones biológicas en una célula que resultan por la radiación no son
inmediatas, tardan tiempo en hacerse visibles a esto se le llama “tiempo de
latencia” y puede ser desde unos pocos minutos o muchos años, dependiendo de la
dosis y tiempo de exposición.
Los
efectos de las radiaciones ionizantes sobre la materia viva son el resultado
final de las interacciones físicas (ionización) y (excitación) de los fotones o
partículas con los átomos que la componen.
Los
efectos de la radiación sobre los seres vivos pasan por sucesivas etapas, que
son:
·
Etapa física
·
Etapa química: – Radiolisis del agua.
– Efecto oxígeno.
Radiosensibilidad
La
radiosensibilidad es la magnitud de respuesta de las estructuras biológicas,
provocada por las radiaciones ionizantes. Un elemento biológico es más sensible
cuanto mayor es su respuesta a una dosis determinada de radiación. El elemento
biológico es más radiosensible cuando necesita menos dosis de radiación para
alcanzar un efecto determinado. El concepto opuesto a radiosensibilidad, es
radioresistencia. No existe célula ni tejido normal o patológico
radioresistente de forma absoluta; pues si se aumenta ilimitadamente la dosis,
siempre se puede alcanzar su destrucción.
Escala
de radio sensibilidad:
· Muy radiosensibles: leucocitos,
eritroblastos, espermatogonias.
·Relativamente radiosensibles:
mielocitos, células de las criptas intestinales, células basales de la epidermis.
·Sensibilidad intermedia: células
endoteliales, células de las glándulas gástricas, osteoblastos,condroblastos,
espermatocitos, etc.
· Relativamente radioresistentes:
granulocitos, osteocitos, espermatozoides, eritrocitos.
· Muy radioresistentes: fibrocitos,
condrocitos, células musculares y nerviosas. . (Wikipedia, Wikipedia, 2018)
Véase también en:
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